本发明公开了一种复合材料及复合材料的加工装置,所述复合材料包括多个依次铺设的混杂纤维织物层,相邻所述混杂纤维织物层之间通过环氧树脂粘合。其中,所述混杂纤维织物层包含碳纤维和第二纤维,所述第二纤维包括聚酯纤维和芳纶纤维中的至少一种。所述混杂纤维织物层中碳纤维的含量为30‑70%之间。本发明制备得到的复合材料具有高韧性,优异的抗冲击性能,并且成本较低,利于推广使用。
一种新型TiO2/硅藻土复合材料的制备及其纯化卵黄高磷蛋白磷酸肽的方法,属于化学复合材料制备和生物活性物质纯化技术领域。本发明提供了一种改进的沉淀法制备负载型纳米TiO2的方法,并以这种负载型的复合材料为吸附载体分离纯化卵黄高磷蛋白磷酸肽。本发明选用具有较大比表面积的硅藻土材料作为负载基体,将TiO2通过化学共沉淀法沉积在硅藻土表面,通过控制实验条件来控制制得的TiO2的粒子大小和晶型,制备得到的复合材料具有较大的比表面积和较好的覆盖率。将其应用于卵黄高磷蛋白磷酸肽的分离纯化,可提高其纯化效率和吸附载量。同时还可以将其应用于磷酸蛋白质组学的研究中,用于蛋白质磷酸化位点的鉴定。
本发明公开了一种Bi2MoO6与Co(OH)2构建形成异质结构的复合材料及其制备方法。本发明制备的钼酸铋与氢氧化镍复合材料具有分散性好、比表面积大、结构稳定的特性,是良好的光催化材料,在可见光下可降解罗丹明B,展现出很好的光催化性能;在相同条件下测试其循环性能,循环三次后仍具有较好的光催化性能,具有很好的化学循环稳定性。
本发明属于电催化析氢技术领域,涉及一种二硫化钼/还原氧化石墨烯‑碳化氮(MoS2/rGO‑CN)复合材料的制备方法及其应用。本发明首先将氧化石墨加入去离子水,加入三聚氰胺后超声溶解形成胶质溶液,水热法制备还原氧化石墨烯‑碳化氮气凝胶,再以四硫代钼酸铵作为钼源和硫源、N, N‑二甲基甲酰胺为溶剂,溶剂热反应制得。本发明所公开的还原氧化石墨烯‑碳化氮气凝胶制备方法简单,产率高;采用一步溶剂热法制备MoS2/rGO‑CN,成本低、重复性高、易于大规模合成。所得MoS2/rGO‑CN复合材料减少了二硫化钼的堆积,增加活性位点数量,与rGO‑CN复合提高了MoS2导电性及活性面积,应用于电催化析氢反应时表现出优异的催化性能,在电流密度为10 mA•cm‑2时过电位为203mV,塔菲尔斜率为48 mV•dec‑1。
本发明涉及一种基于层级组装的硅-二氧化钛-聚吡咯三维仿生复合材料,依以下方法制备:(1)首先用一定浓度的碱液,对硅片进行各向异性刻蚀,在其表面形成紧密排列的四方锥形貌;(2)然后将步骤(1)刻蚀后的硅片进行亲水处理,在其表面生长二氧化钛晶种,并置于马弗炉内煅烧;(3)再将步骤(2)中所得到的表面具有二氧化钛晶种的硅片置于反应釜中,采用水热法在硅锥的侧壁上生长二氧化钛纳米棒;(4)最后在步骤(3)中得到的二氧化钛纳米棒上沉积聚吡咯纳米粒子。本发明所涉及的三维仿生复合材料兼具优异消反射和高效分离光生电荷的能力,可以应用到光催化、光电转化器件和太阳能电池等领域。
本发明公开了一种测量碎石‑高聚物复合材料孔隙特性的装置及操作方法,通过测定碎石密度、碎石和高聚物质量,得到碎石、高聚物体积,然后利用装置配制碎石‑高聚物复合材料的同时测得复合材料的体积,从理论上直接求得孔隙的体积从而求得孔隙率;同时本装置还能测量透水系数,并通过改变碎石级配、碎石与高聚物之间配比以及材料压实度等条件来探讨影响孔隙率、透水系数的因素,进一步讨论孔隙率与透水系数之间的关系,为碎石‑高聚物复合材料力学性质的研究提供依据。
本发明公开了一种利用复合材料制造的广泛适用于沿海地区的建筑物及矿山坑道支护使用的带横向纤维螺纹的复合材料螺纹杆拉挤缠绕旋转成型工艺及设备。首先将热固性纤维从纱架引出,经过集纱辊,在张力器控制的作用下使成束状通过树脂浸渍槽,然后经过冷模挤出多余树脂并排出气泡;再经过勒牙后固化;缠绕机将经过树脂浸渍的纤维缠绕在固化后的螺杆上,使原齿顶变成齿底,齿底变成齿顶,同时送入旋转模中,经过旋转模的预热、凝胶、固化,最后将其在烘箱定型,得到由热固性纤维材料制成的成品螺纹杆。
本发明公开了一种新型聚合物基复合材料、该材料的制备方法以及一种水体深度除氟的方法,属于饮用水与工业废水处理及环境功能材料领域。该复合材料,基体为苯乙烯-二乙烯苯共聚球体,孔内均匀分布有纳米水合氧化锆颗粒。该水体深度除氟的方法,其步骤为:(a)过滤含氟废水,并调节滤液pH至3.0-8.0之间;(b)滤液通过吸附塔,塔内填充有新型聚合物基复合材料;(c)当出水氟离子浓度达到泄露点时停止吸附,利用NaOH-NaCl混合溶液对吸附塔内的上述新型聚合物基复合材料进行脱附再生,再生后供循环使用。本发明有机结合了聚合物基体的预浓缩效应与纳米水合氧化锆的选择性除氟性能,有效地提高了材料对氟离子的吸附容量和选择性。
本发明提供了一种通过硫化烧结法制备g?C3N4/MoS2纳米复合材料的方法,步骤如下:(1)混料:称量硫脲和三氧化钼,将两者置于球磨罐中球磨使其充分混合,得到灰白色粉末;(2)烧结:将步骤(1)中得到的灰白色粉末放在刚玉坩埚中置于通有惰性气体的管式炉中,升温至550~650℃,保温,自然冷却到室温,得到灰黑色粉末,即为g?C3N4/MoS2纳米复合材料。经过管式炉高温硫化制备的g?C3N4/MoS2异质结能够增加两者之间的结合效率,同时用g?C3N4来修饰MoS2可以很大的提高MoS2作为润滑剂时的抗氧化、抗潮解及抗重载能力。
本发明公开了一种高效吸附二氧化碳的有机胺-介孔复合材料,它以介孔材料的合成原粉直接作为载体涂布有机胺,充分发挥其中模板剂胶束的作用将有机胺高度分散,合成了具有高效吸附二氧化碳的介孔复合材料。本发明对纯二氧化碳或者含有低浓度二氧化碳的气体都具有很高的吸附功能,并且在节省焙烧去除模板剂的能源和减少对环境污染的同时,降低了介孔吸附剂的成本。本发明特别适用于核潜艇、地下国防工事等密闭环境里,能够高效率地吸附如二氧化碳。
一种Ti5Si3近等轴颗粒增强钛基复合材料及其制备方法。制备方法包括:按重量份计,将91‑98份钛粉和2‑9份硅粉依次加入丙酮‑水混合溶液中进行混合后,再依次进行室温干燥、冷压成型以及烧结。其中,丙酮‑水混合溶液中丙酮和水的体积比为1.5‑2.5 : 1。该方法容易操作,工艺简单,成本低,周期短,易于工业化生产,应用前景广阔。制备得到的复合材料组织容易控制且稳定性好,增强相晶粒尺度可调可控。Ti5Si3增强相在钛基体中呈现近等轴颗粒分布,颗粒分散均匀性好。
本发明公开了一种铝钛掺杂二氧化硅气凝胶/纤维复合材料及的制备方法,取无水乙醇、盐酸溶液、六水合氯化铝、钛酸四丁酯加入到反应釜中,量取正硅酸乙酯缓慢倒入反应釜中,搅拌得到溶胶;加入凝胶促进剂,继续搅拌,得到复合溶胶;将玻璃纤维毡浸渍复合溶胶中,将浸渍后的玻璃纤维毡放在平板上铺平;将浸渍复合溶胶后的玻璃纤维毡放于塑料盒中并密封,进行凝胶陈化,使用溶剂对陈化后的凝胶/玻璃纤维复合材料进行置换;凝胶/玻璃纤维复合材料超临界干燥。本发明能够在保留气凝胶的隔热性的同时增强其强度和韧性,并利用铝元素掺杂提高二氧化硅气凝胶的耐高温性能,制得的气凝胶/纤维复合材料具有很好的稳定性和隔热性能。
本发明公开了一种新型吸附复合材料,包含如下重量组份的各物质:活性炭30?45份、离子交换树脂25?35份、脂肪族环氧树脂8?12份、甘油磷酸酯7?13份、磷酸吡哆醛10?15份、4?氯?2?氨基苯酚?6?磺酸11?16份、2, 6?二甲氧基苯酚4?7份、3, 4?二甲氧基苄醇8?12份、二乙二醇单丁醚15?20份。本发明通过将改性后的活性炭和改性后的离子交换树脂混合,制备出对重金属离子和化学有机物都均有很好吸附效果的复合材料。
本发明涉及污水净化处理技术领域,公开了一种用于碘离子吸附的Cu‑凹凸棒石‑NH2复合材料的制备方法及其在吸附放射性水体中碘离子中的应用,该方法包括以下步骤:S1:将酸化凹凸棒石黏土分散于硝酸铜溶液中,40℃下搅拌浸渍24h后,离心、水洗、烘干,然后分散于有机溶剂‑水的混合溶液中,接着加入甲酸和氨水,水热反应制备出Cu‑凹凸棒石材料;S2:将所述Cu‑凹凸棒石材料分散于水溶液中,加入双十八烷基二甲基溴化铵,充分搅拌后,水热反应制备出Cu‑凹凸棒石‑NH2复合材料。与现有技术相比,本发明提高了现有铜基吸附剂的吸附容量及选择性,为废水中放射性碘的清除提供了技术参考。
本发明提供玄武岩维纤维织物增强尼龙6预浸复合材料的制备方法,包括:1)将己内酰胺熔体分成相等重量的两部分,分别储存于A和B两个液体加料装置中;将己内酰胺阴离子聚合的催化剂加入液体加料装置A中并混合均匀,将己内酰胺阴离子聚合的助催化剂加入液体加料装置B中并混合均匀,将液体加料装置A和液体加料装置B中的混合物加入双螺杆挤出机中,经双螺杆挤出机均匀混合并挤出混合熔体至浸渍槽中;2)牵引玄武岩维纤维织物进入电晕充电装置充电后进入浸渍槽;3)加热经步骤2)处理的所述玄武岩维纤维织物,引发己内酰胺阴离子聚合反应,辊压,冷却。本发明可实现己内酰胺熔体对玄武岩维纤维织物的充分浸渍,制备出高性能玄武岩维纤维织物增强尼龙6复合材料。
本发明涉及一种镍掺杂的Fe3O4/g‑C3N4复合材料的制备方法及其在催化加氢中的应用,所述镍掺杂的Fe3O4/g‑C3N4复合材料可用于催化2‑甲基呋喃制备2‑甲基四氢呋喃,反应条件温和,转化率、选择性较高。
本发明公开一种金属相MoS2‑CoNi(OH)2纳米复合材料及其制备方法和应用,该制备包括:将(NH4)2MoS4加入N,N‑二甲基甲酰胺中,加入水合肼得到反应液;将碳纸浸入反应液内进行水热反应,得到生长有金属相MoS2的碳纸作为工作电极浸入电解质溶液中,在恒电位下进行电化学沉积,在生长有金属相MoS2的碳纸的表面沉积出CoNi(OH)2纳米片。本发明通过溶剂热法在碳纸上生长金属相的MoS2纳米片,然后将CoNi(OH)2纳米片电沉积在碳纸/MoS2上,形成二维金属相MoS2‑CoNi(OH)2纳米复合材料可以作为一种新型的双功能催化剂,在低电位下用于碱性电解液中电解水。
本发明公开了一种水性涂料纳米复合材料的制备方法及水性涂料纳米复合材料,制备纳米复合负离子发射材料:将负离子发射材料在溶剂中进行液相研磨,并加入低分子量聚乙二醇或聚乙烯醇或超支化含羟基和羧基的聚合物作为表面修饰剂,室温混合得到纳米复合负离子发射材料的溶液;制备水性涂料纳米复合材料:将所述纳米复合负离子发射材料的溶液与水性聚氨酯涂料复合,得到水性涂料纳米复合材料的溶液。本发明辐射测量均小于环保要求,环保要求辐射值小于0.1ucV,实测值达到0.03ucV,负离子发射量达到9000个/立方厘米以上。
本发明属于土壤修复技术领域,具体涉及g‑C3N4/Fe3O4复合材料在多环芳烃污染土壤修复中的用途。本发明中,通过将Fe3O4纳米颗粒与g‑C3N4复合,提高材料的可见光吸收性能和有效地抑制光生电子和空穴的复合,从而提高材料的光催化性能。将g‑C3N4用于修复多环芳烃污染土壤其步骤包括污染土壤的检测、污染土壤的破碎过筛,g‑C3N4/Fe3O4复合材料与污染土壤的混合,将混合后的土壤摊平后通过光照即可去除土壤中的多环芳烃,整个土壤修复过程无需调节土壤的pH值。本发明所述的修复方法可极大降低土壤中污染物的植物毒性,在修复后的土壤上种植的植物与在未被污染的土壤上种植的植物的生长系数没有明显的差别。
本发明属于材料技术领域,本发明公开了一种碳纳米管?SiO2复合材料的制备方法,其包括如下步骤:将碳源、有机硅源、催化剂按一定配比混合为液体,在保护气氛下将液体加入高温合成炉中进行高温气化热解,生长成碳纳米管?SiO2复合材料。本发明实现了SiO2与碳纳米管形成纳米尺度的均匀复合,使新材料兼具SiO2与碳纳米管材料的优点,提高了SiO2与橡胶相亲性,实现了碳纳米管与SiO2并用在橡胶中均匀分布。
本发明涉及一种特别适用于生产包装容器(碳酸饮料、啤酒等)、热罐装瓶、重复罐装瓶的聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料及其制备方法。它包括有芳香族二元羧酸和/或芳香族二元羧酸酯与二元醇,通过直接酯化和/或酯交换缩聚两种生产方法,在芳香族二元羧酸直接酯化缩聚生产共聚酯的酯化阶段或缩聚阶段;在芳香族二元羧酸酯酯交换缩聚生产共聚酯的酯交换阶段或缩聚阶段,添加相对于共聚酯重量百分比含量0.01-11.0wt%的经特殊插层处理剂处理过的层状硅酸盐,得到聚酯/层状硅酸盐纳米复合材料。
本发明公开了一种锌/碳纳米管泡沫复合材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将碳纳米管聚集体置于反应腔室内并通入碳源,从而在碳纳米管聚集体表面和/或内部沉积碳粒子,获得碳纳米管泡沫;并通过循环伏安法对碳纳米管泡沫进行改性处理,获得改性碳纳米管泡沫;将改性碳纳米管泡沫、锌电极分别作为阴极、阳极置入含有锌离子的溶液中,并通过电沉积法在碳纳米管泡沫表面和/或内部沉积锌,获得锌/碳纳米管泡沫复合材料。本发明提供的制备方法,电沉积技术可控性强,且方法简单,可应用于复合电极的大批量生产;以及,该制备过程中采用的原料皆为低毒、无毒试剂,水系溶液也符合绿色环保、低能耗的政策要求。
聚合物/蒙脱土-大蒜素纳米抗菌复合材料,其原料组分和重量份含量如下:聚合物100;蒙脱土-大蒜素复合物0.1~10;分散介质0~400;交联剂0~10;促进剂0~1。所述聚合物是硅橡胶生胶、聚氨酯或二者的共聚物组成;或是聚烯烃材料;所述硅橡胶生胶选自:室温硅橡胶、高温硅橡胶、加成型硅橡胶;所述聚烯烃材料选自:PE、PVC、PP;所述的蒙脱土-大蒜素复合物中的功能性插层剂是大蒜素。本发明使大蒜素释放速度减慢、缓释性能良好,从而明显延长材料的抗菌性能;可以制备出高性能的聚合物/蒙脱土-大蒜素纳米抗菌复合材料,同时也能提高聚合物基体的力学性能、耐热性和耐介质的稳定性。
本发明涉及一种苯丙氨酸二肽‑壳聚糖复合材料的制备及其应用。包括以下步骤:制备壳聚糖溶液、制备苯丙氨酸二肽‑壳聚糖复合材料、制备苯丙氨酸二肽‑壳聚糖复合材料修饰电极、电化学法识别色氨酸对映体。本发明的有益效果是:苯丙氨酸二肽‑壳聚糖复合材料修饰电极的制备方法简单环保,且苯丙氨酸二肽‑壳聚糖复合材料修饰电极对色氨酸对映体有着较好的识别能力。这是因为苯丙氨酸二肽具有一定的手性环境。
本发明涉及一种改性Ag/g‑C3N4复合材料的制备方法及其在光催化中的应用,所述改性Ag/g‑C3N4复合材料在可见光下,可成功催化葡萄糖与谷甾醇反应生成胡萝卜苷。
本发明提供了一种电极复合材料,包括M13噬菌体和单质硫。该电极复合材料具有良好的热稳定性能以及良好的电化学性能,能够有效解决在电池充放电过程中活性材料损失的问题,提高电池的放电容量。本发明还提供一种电极复合材料的制备方法以及包括该电极复合材料的正极和电池。
本发明属于复合材料技术领域,提供了一种新型MOF复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括MXene层状结构和穿插于其中的MOF晶体结构。所述材料通过“一步法”,直接以刻蚀MAX材料产生的金属A离子作为金属离子源与添加的有机配体反应生成MOF晶体,通过一步反应直接得到最终MOF复合材料。该材料可用于锂电池、超级电容的领域。本发明所述方法在制备上操作简便安全,生产周期短,生产成本低,产率高且基本无副产物。可应用于锂电池、超级电容等提高其储存能量和利用效率。
本发明涉及一种复合材料,特别是一种碳化硅增强镍铬电热复合材料及其制备方法。所述复合材料由碳化硅增强体和镍铬合金基体组成,所述增强体占复合材料总质量的2-8%,其余为镍铬合金基体。所述制备方法包括:配料、碳化硅增强体预处理、熔炼、均匀化退火、锻造、锻后热处理等工艺。本发明制备的材料成品具有良好的高温强度和抗氧化性,以及低的热膨胀系数,克服了现有技术中的不足,具有良好的工业应用前景。
本发明公开了一种水滑石-炭黑杂化材料的制备方法,水滑石-炭黑/橡胶复合材料及其应用。首先使用氨基硅烷对炭黑进行表面改性,使其表面氨基化,同时,采用酸酐化改性剂对水滑石进行表面功能化,再将氨基化炭黑与酸酐化水滑石均匀混合、共沉降,得到锌铝水滑石-炭黑杂化材料。进一步采用常规方法在橡胶中添加水滑石-炭黑杂化材料得到橡胶复合材料。水滑石-炭黑杂化材料用于天然橡胶不仅可赋予材料优异的力学性能、老化性能、气体阻隔性等性能,更为重要的是可提高材料的抗硫化返原性能。
本发明公开了一种PVC复合材料改性发泡剂、微发泡PVC复合材料及其制备方法,该法采用聚氯乙烯(PVC)作为原料,加入改性发泡剂、超微细活性碳酸钙、增塑剂、热稳定剂、抗氧剂,在高速混合机中经过简单的混合后通过密炼机进行塑化,再经过双辊开放式塑炼机塑炼后在四辊塑料压延机与基布结合压延成型,最后经过发泡炉发泡成型,制得泡孔致密且分布均匀、泡孔较小的微发泡PVC复合材料,该法生产的PVC复合材料泡孔密度大,泡孔尺寸较小且分布均匀,减少了发泡剂的用量,增大了PVC塑化的温度区间,降低了生产成本,具有优异的抗老化性能,良好的力学性能。
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